bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς σχηματίζονται οι κωδικοί για συγκεκριμένα αμινοξέα;

Οι κώδικες για συγκεκριμένα αμινοξέα σχηματίζονται μέσω του γενετικού κώδικα , που είναι ένα σύνολο κανόνων που μεταφράζουν την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων σε DNA στην αλληλουχία των αμινοξέων σε μια πρωτεΐνη.

Ακολουθεί μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί:

1. Δομή DNA: Το DNA είναι μια διπλή έλικα που αποτελείται από δύο σκέλη νουκλεοτιδίων. Κάθε νουκλεοτίδιο περιέχει ένα μόριο ζάχαρης, μια φωσφορική ομάδα και μία από τις τέσσερις αζώτες:αδενίνη (Α), γουανίνη (G), κυτοσίνη (C) και θυμίνη (Τ).

2. κωδικόνια: Ο γενετικός κώδικας διαβάζεται σε μονάδες τριών νουκλεοτιδίων που ονομάζονται κωδικόνια . Κάθε κωδικόνιο αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο αμινοξύ.

3. Μετάφραση: Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, ο γενετικός κώδικας μεταφράζεται σε πρωτεΐνη. Το μόριο αγγελιοφόρου RNA (mRNA), το οποίο μεταφέρει τον γενετικό κώδικα από το DNA, δεσμεύεται σε ένα ριβόσωμα. Το ριβόσωμα διαβάζει την αλληλουχία mRNA τρία νουκλεοτίδια κάθε φορά και κάθε κωδικόνιο προσλαμβάνει ένα συγκεκριμένο μόριο RNA μεταφοράς RNA (tRNA) που φέρει το αντίστοιχο αμινοξύ.

4. σχηματισμός αλυσίδας αμινοξέων: Τα μόρια tRNA παραδίδουν τα αμινοξέα στο ριβόσωμα, όπου συνδέονται μαζί σε μια αλυσίδα σύμφωνα με τη σειρά των κωδικόνων στο mRNA. Αυτή η αλυσίδα αμινοξέων τελικά διπλώνει σε μια λειτουργική πρωτεΐνη.

Σημαντικά σημεία για να σημειώσετε:

* Υπάρχουν 64 πιθανά κωδικόνια (4 βάσεις x 4 βάσεις x 4 βάσεις =64).

* 61 Κωδικός κωδικών για τα 20 τυποποιημένα αμινοξέα.

* Τρία κωδικόνια είναι "κωδικόνια διακοπής", τα οποία σηματοδοτούν το άκρο της σύνθεσης πρωτεϊνών.

* Ορισμένα αμινοξέα κωδικοποιούνται από περισσότερα από ένα κωδικόνια, καθιστώντας τον κωδικό εκφυλισμένο .

* Ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός, που σημαίνει ότι είναι το ίδιο στους περισσότερους οργανισμούς.

Συνοπτικά: Οι κώδικες για συγκεκριμένα αμινοξέα σχηματίζονται από τον γενετικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιεί κωδικόνια τριών νουκλεοτιδίων για να προσδιορίσει ποιο αμινοξέο θα πρέπει να προστεθεί σε μια αναπτυσσόμενη πρωτεϊνική αλυσίδα κατά τη διάρκεια της μετάφρασης. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για τη ζωή, καθώς επιτρέπει στο DNA να αποθηκεύει και να μεταδίδει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την οικοδόμηση όλων των πρωτεϊνών που χρειάζεται ένας οργανισμός.

Διαφορά μεταξύ θερμικής επεξεργασίας και ανόπτησης

Διαφορά μεταξύ θερμικής επεξεργασίας και ανόπτησης

Κύρια διαφορά – Θερμική επεξεργασία έναντι ανόπτησης Η θερμική επεξεργασία είναι η χρήση θερμότητας για την τροποποίηση των ιδιοτήτων ενός υλικού, ειδικά στη μεταλλουργία. Είναι ένας τύπος βιομηχανικής διαδικασίας που εμπλέκεται στην αλλαγή των ιδιοτήτων των μετάλλων. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι

Γεγονότα λιθίου

Γεγονότα λιθίου

Το λίθιο είναι ο ατομικός αριθμός 3 στον περιοδικό πίνακα με το σύμβολο του στοιχείου Li. Ακολουθεί μια συλλογή στοιχείων για το λίθιο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων, των χρήσεων και των πηγών του. Βασικά στοιχεία για το λίθιο Όνομα: Λίθιο Ατομικός αριθμός: 3 Σύμβολο στοιχείου: Li Ομάδα:

Φύλλο εργασίας μηνίσκου – Φύλλο πρακτικής για την ανάγνωση μηνίσκου

Φύλλο εργασίας μηνίσκου – Φύλλο πρακτικής για την ανάγνωση μηνίσκου

Μηνίσκος είναι η καμπύλη που σχηματίζεται στην κορυφή ενός υγρού και του δοχείου του. Η ανάγνωση ενός μηνίσκου είναι μια απαραίτητη δεξιότητα για οποιονδήποτε σε ένα εργαστήριο χημείας. Η ανάγνωση ενός μηνίσκου θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και στην κουζίνα κατά τη μέτρηση υγρών συστατικών. Αυτό τ